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구면경의 상의 작도법
3. 렌즈에 의한 상의 작도법
가. 렌즈를 통과하는 빛의 경로
나. 렌즈의 상 작도법
다. 물체의 위치와 상의 종류
라. 볼록 렌즈에 의한 상
마. 오목 렌즈에 의한 상
4. 전반사의 조건
Ⅳ. 반성 및 제언
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렌즈의 두께가 충분히 얇은 경우에는 으로 놓고 얇은 렌즈 방정식으로 근사시킬 수 있게 된다.
4. 결론
이번에 우리는 여러 가지 초점거리 측정법을 이용해 오목렌즈와 볼록렌즈의 초점거리를 구해 보았다.
실험 결과 알아낸 것들을 정리해보
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렌즈로 초점거리 (결상 결합)
ⅰ) 렌즈 1개일때
-광학대의 양 끝에 스크린과 십자 눈금판을 두고, 십자눈금판의 뒤편에서 스크린을 향하여 광원으로 비춘다.
-십자눈금판과 스크린을 고정시킨 다음 그 사이의 거리를 측정한다.
-렌즈를 십자눈
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실험 목표
1. 렌즈에 의해 빛이 굴절하는 현상을 이해한다.
2. 렌즈와 거울에 의하여 상이 형성되는 원리를 알아본다.
Ⅱ. 이론 (Theory)
ⅰ) 볼록렌즈
ⅱ) 오목렌즈
ⅲ) 광축 / 초점과 초점거리
ⅳ) 물체와 물체거리
ⅴ) 상과
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Intensity)
3. 휘도(Illuminance, 선속밀도)
4. 광량
5. 시감도
Ⅲ. 빛의 속도
Ⅳ. 광섬유를 이용한 빛의 속도측정
1. 내부 전반사
2. 광섬유
3. 광속의 측정
Ⅴ. 굴절률을 이용한 빛의 속도측정
Ⅵ. 렌즈를 이용한 빛의 속도측정
참고문헌
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측정함으로써 렌즈의 초점거리를 구할 수 있다.
볼록렌즈나 오목렌즈의 초점거리를 구하는 공식은 기본적으로 같다.
1/a + 1/b = 1/f
a : 렌즈와 물체사이의 거리
b : 렌즈와 상의 맺히는 지점의 거리
f : 초점거리(Focal Length)
또한 6번 실험의 결과로
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렌즈 공식을 응용해보는 실험이었기 때문에 각 개념을 이해하는 데 큰 도움이 되었다.
4번 실험에서 두 번째 초점 위치를 알아내는 과정에서 오차가 발생하였다. 3번 실험에서 측정한 렌즈 초점거리를 가지고 실험을 진행하였는데, 3번 실험
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물리학 실험교재.
2.네이버 백과
3.네이버 블로그 여러개. ◎결과 보고서 : 빛의 성질(파동 기하학).
① 측정값
㉠프리즘
㉡반사(평면과 곡면 거울)
㉢스넬의 법칙
㉣완전 반사.
㉤굴절(오목, 볼록렌즈)
②질문 및 토의
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볼록거울과 관찰자까지의 길이, 는 원래 상의 길이이다.
4. 실험장치 및 방법
- 이번에도 매뉴얼을 참고하여 실험에 임하면 되므로 설명은 생략하도록 하겠다.
5. 참고문헌
§ 네이버 백과사전 (초점거리의 정의, 렌즈의 정의)
§ 최신기하광학 (1
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측정값을 통해 계산한 배율과 비교한다.
□ 실험 11 - 현미경
현미경은 그림 30.21과 같이 두 개의 볼록 렌즈로 구성된다. 빛줄기 그림을 보면 상은 물체와 같은 평면에 있음을 알 수 있다. 상이 물체와 같은 평면을 가짐으로 상의 거리를 알 수
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